【摘 要】
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在如今能源短缺、环境污染等问题日益突出的情况下,分布式电源得到广泛关注。逆变器作为分布式发电系统的核心,其控制技术一直是研究的重点内容。分布式电源的容量通常较小,
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在如今能源短缺、环境污染等问题日益突出的情况下,分布式电源得到广泛关注。逆变器作为分布式发电系统的核心,其控制技术一直是研究的重点内容。分布式电源的容量通常较小,通过将逆变器并联可以有效的提高其容量。虚拟同步电机(VSG)控制技术可以有效模拟同步发电机的定转子特性,有利于实现并联系统的正常运行,因此本文基于VSG控制研究三相逆变器并联系统的功率分配问题。针对逆变器稳定并联运行的问题,本文采用VSG控制方法,建立VSG控制的虚拟调速器模型和虚拟励磁器模型,并利用鲁棒性虚拟励磁器设计,加强了稳态时的无功分配情况。推导了并联系统的功率传输特性,建立了小信号模型,研究了VSG参数与并联系统稳定性之间的联系。利用预同步策略实现系统模块并入,结合系统稳定性和动态性能进行参数整定。考虑低压线路中阻性线路阻抗对功率分配的影响,研究功率耦合机理,提出了虚拟负阻抗的功率解耦改进方法。分析了环流产生原因,推导了电流环流和功率环流定义式。根据内环控制框图推导并联系统双环控制的等效输出阻抗,研究内环控制对功率耦合的影响。针对线路阻抗带来的电压降落和无功分配不均问题,改进了终端电压的补偿策略,提高了输出电能质量并保证无功均分。研究基于脉冲扰动的线路阻抗检测方法。推导了不同容量下并联系统功率分配方案,使得逆变器在并联时可以按照指定容量进行分配。将并联模块台数增加为三台,研究功率总量变化和逆变器切除并入对功率分配的影响。在PLECS仿真模块中搭建模型验证控制方案的正确性,结果表明环流得到了有效抑制,有功和无功功率可以精确分享,终端电压得到了补偿;当逆变器具有不同容量时可以按照设定容量进行分配,验证了三台并联且工况变化等情况下都能保持系统运行稳定。
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